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激光切割包含两方面的内容,一是制造激光光源的技术,二是利用激光作为工具的制造技术。前者为制造业供给性能优良、稳定牢靠的激光器以及加工系统,后者利用前者进展各种加工和制造,为激光系统的不断进展供给宽阔的应用空间。两者是激光切割不行或缺的环节,不可偏废。激光切割具有很多传统制造技术所没有的优势,是一种符合可持续进展战略的绿色制造技术。例如,材料铺张少,在大规模生产中制造本钱低;依据生产流程进展编程把握(自动化),在大规模制造中生产效率高;可接近或到达“冷”加工状态,实现常规技术不能执行的高周密制造;对加工对象的适应性强,且不受电磁干扰,对制造工具和生产环境的要求低;噪声低,不产生任何有害的射线与残剩,生产过程对环境的污染小等等。因此,为适应21世纪高技术的产业化、满足宏观与微观制造的需要,争论和开发高性能光源势在必行。目前正在乐观研制超紫外、超短脉冲、超大功率、高光束质量等特征的激光,尤其是能适应微制造技术要求的激光光源更是倍受关注,并已形成国际性竞争。可以预言,激光制造技术必将以其无可替代的优势成为21世纪快速普及的高技术。
从第一台CO2激光器消灭到现在,经过近四十年的进展,从封离式CO2激光器、慢速轴流CO2激光器、横流CO2激光器,到高频罗兹泵型快速轴流、射频turbo型快速轴流以至目前消灭的集中型SlabCO2激光器的进展中可以看到,一方面激光输出功率不断提高,体积不断缩小,另一方面激光器的效率不断提高,光束质量越来越好。集中型SlabCO2激光器光束横截面上光强分布接近高斯分布,具有极好的光束质量,在加大的激光加工工作区焦点的漂移很小,格外有
近两年,国内大型激光切割设备的销售额到达几十亿元,在中低端产品方面根本占据国内市场,并有局部产品出口。但与美国、欧盟、日本等兴盛国家相比,我国的激光切割设备照旧停留在低端产品阶段,而且高功率激光器、激光专用把握系统、激光光束传输把握、激光切割专有技术等绝大局部核心技术还依靠进口。目前,国际上德国通快TRUMPF公司、瑞士百超BYSTRONIC和意大利PRIMA等国际知名公司已经开发出大功率、大幅面、高速、飞行光路、多维立体、数控自动的激光切割机。在高端激光切割系统领域,我国与国际先进水平存在较大差距,产品根本依靠进口,每年不得不花费数十亿元从国外引进相关技术与设备。如船舶制造业中厚钢板的激光切割设备、三维立体激光切割设备、有色金属激光切割设备等,引进价格昂贵、订货周期长、售后效劳无法准时保证,严峻制约了我国国民经济的进展。并且由于国外在该领域出口对我国有明确的限制,承受许可证制度,严格规定该项技术不能用于军工、航空航天等领域,因此我国急需突破该项技术。
诺贝尔物理学奖获得者Richard Feynman 早在 50 年月末就曾预言,制造技术将沿着从大到小的途径进展,即用大机器制造出小机器,用这种小机器又能制造出更小的机器,并由此在微小尺 度领域制造出一代代的批量加工工具。科学技术的革命证明白Feynman 的预言。微电子技术的消灭就是最有说服力的例子,从集成到大规模集成到超大规模集成技术的迅猛进展中,已经显示出 将来的制造技术必将沿着“越来越小”的方向进军。20 世纪把电子技术的主要功能高度集成在一起, 形成了世纪标志的高技术产业,并渗透到人类活动的各个领域。21 世纪则是多门学科的集成技术, 即把微电子、微光学、微机械以及传感器、执行器的信号处理单元集成在一起的微纳制造和微系 统技术。微纳制造技术与功能微系统将成为21 世纪高技术与产业的里程碑,其进展将使人类在生疏和改造自然的力气上到达一个的高度,导致人类生活和社会物质文明及科学技术的巨大变 革。
美国在 80 年月末就意识到微纳制造技术与微系统争论的紧迫性,强调美国“应当在这样一个的重要技术领域与其他国家的竞争中走在前面”,并启动了第一个争论打算。进入90 年月后,日本也开头实施为期 10 年、总投资为250 亿日元的“微型机械技术”大型争论开发打算。为寻求适应微系统制造的三维构造精微小加工的技术途径,欧共体组织了德国汉诺威激光中心和法国、 瑞士、意大利等国的相关科研机构,进展合作开发争论。目前在微纳制造技术上已经形成国际性 竞争,已经开头世纪高技术产业全球市场的争夺战。
目前的争论进展也已经显示,激光切割技术是有进展潜力的三维微制造技术,将可能成为微 系统制造的主流技术之一。德国国家教研部从 2023 年开头,出台了为期五年的光学资助打算,其中重要的一项内容就是激光微切割技术的争论。该打算仅 2023 年的资金投入就是 0.478 亿欧元, 后续几年的投入按确定比例递增。德国实行分解式的单元技术争论,在光的微制造与微纳技术的 硬件方面,五年争论规划的目标定位在的激光光源和超精细聚焦系统上,到达 150~0.1nm 光谱范围的超紫外输出和能越过衍射极限、区分率小于100nm 的高重复性近场透镜。